RU2593878C2 - Способ для применения при осуществлении сжигания в промышленной печи - Google Patents

Способ для применения при осуществлении сжигания в промышленной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2593878C2
RU2593878C2 RU2011139725/02A RU2011139725A RU2593878C2 RU 2593878 C2 RU2593878 C2 RU 2593878C2 RU 2011139725/02 A RU2011139725/02 A RU 2011139725/02A RU 2011139725 A RU2011139725 A RU 2011139725A RU 2593878 C2 RU2593878 C2 RU 2593878C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
oxidizing agent
burners
rows
supplied
Prior art date
Application number
RU2011139725/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011139725A (ru
Inventor
Андерс ЛУГНЕТ
Томас ЭКМАН
Original Assignee
Линде Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Линде Акциенгезелльшафт filed Critical Линде Акциенгезелльшафт
Publication of RU2011139725A publication Critical patent/RU2011139725A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593878C2 publication Critical patent/RU2593878C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C99/00Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C7/00Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B9/00Furnaces through which the charge is moved mechanically, e.g. of tunnel type; Similar furnaces in which the charge moves by gravity
    • F27B9/30Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types
    • F27B9/3005Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types arrangements for circulating gases
    • F27B9/3011Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types arrangements for circulating gases arrangements for circulating gases transversally
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/16Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
    • C03B5/235Heating the glass
    • C03B5/2353Heating the glass by combustion with pure oxygen or oxygen-enriched air, e.g. using oxy-fuel burners or oxygen lances
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C5/00Disposition of burners with respect to the combustion chamber or to one another; Mounting of burners in combustion apparatus
    • F23C5/08Disposition of burners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L7/00Supplying non-combustible liquids or gases, other than air, to the fire, e.g. oxygen, steam
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L7/00Supplying non-combustible liquids or gases, other than air, to the fire, e.g. oxygen, steam
    • F23L7/007Supplying oxygen or oxygen-enriched air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L9/00Passages or apertures for delivering secondary air for completing combustion of fuel 
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D7/00Forming, maintaining, or circulating atmospheres in heating chambers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
    • Y02P40/57Improving the yield, e-g- reduction of reject rates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Furnace Charging Or Discharging (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам нагрева материала в промышленной печи. В способе в боковой стенке (201; 301) печи (200; 300) располагают по меньшей мере одну фурму (206; 306). При этом во внутреннее пространство печи (200; 300) через фурму (206; 306) подают второй окислитель с содержанием кислорода по меньшей мере 85 вес.% со скоростью звука или выше в виде струи (207; 307) второго окислителя. При этом обеспечивают прохождение струи (207; 307) второго окислителя в горизонтальной плоскости над материалом (202; 302), между и по существу параллельно двум последовательным рядам (205а, 205b; 305а, 305b) сводовых горелок (203; 303). При этом количество второго окислителя, подаваемое в единицу времени, уравновешивают так, что кислород, который подают посредством второго окислителя, составляет по меньшей мере 50 вес.% от всего подаваемого в единицу времени в печь (200; 300) кислорода. Технический результат заключается в обеспечении равномерного нагрева материала. 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу для использования при осуществлении сжигания в промышленной печи.
Более конкретно, изобретение относится к такому способу во время работы промышленной печи, которая нагревается с помощью матрицы из большого количества направленных вниз сводовых горелок, например горелок так называемого «плоскофакельного» типа, производящих пламя плоской формы, которое в большинстве случаев вращается. В целом, такое размещение дает хорошую тепловую однородность в пространстве печи, что желательно.
Из-за высокого риска поверхностного повреждения материала, который нагревают в печи, за счет перегрева такие сводовые горелки обычно работают с воздухом в качестве окислителя.
Проблема такого нагрева заключается в том, что подаваемый воздух содержит большие количества азотного балласта, который ведет к сниженному энергетическому выходу и, следовательно, к повышенным выбросам СО2.
Для того чтобы повысить энергетический выход, каждая отдельная сводовая горелка может быть спроектирована как регенеративная горелка. С другой стороны, это составляет значительные капитальные затраты.
Другая проблема заключается в том, что сравнительно высокие концентрации Nox образуются во время нагрева с помощью такой матрицы из сводовых горелок.
Кроме того, было бы желательно иметь возможность повысить максимальную производительность в существующих печах с матрицами сводовых горелок без неприемлемых температурных градиентов, появляющихся в результате в пространстве печи.
Настоящее изобретение решает описанные выше проблемы.
Таким образом, изобретение относится к способу во время сжигания в промышленной печи, внутреннее пространство которой нагревают с помощью матрицы из направленных вниз сводовых горелок, расположенных по меньшей мере в два ряда в своде промышленной печи, причем сводовые горелки приводят в действие с помощью топлива и первого окислителя для нагрева материала во внутреннем пространстве печи, и отличается тем, что в боковой стенке печи располагают по меньшей мере одну фурму, при этом во внутреннее пространство печи через фурму подают второй окислитель с содержанием кислорода по меньшей мере 85 вес. процентов со скоростью звука или выше в виде струи второго окислителя, при этом обеспечивают прохождение струи второго окислителя в горизонтальной плоскости над материалом, между и по существу параллельно двум последовательным рядам сводовых горелок, при этом количество второго окислителя, подаваемое в единицу времени, уравновешивают так, что кислород, который подают посредством второго окислителя, составляет по меньшей мере 50 вес. процентов от всего подаваемого в единицу времени в печь кислорода.
В последующем изобретение будет описано подробно со ссылкой на иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения и на приложенные чертежи, на которых:
фиг.1 представляет собой вид в разрезе сверху части традиционной промышленной печи;
фиг.2 представляет собой вид в разрезе сбоку части традиционной промышленной печи, показанной на фиг.1;
фиг.3 представляет собой вид в разрезе сверху части промышленной печи, в которой применяют способ согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 представляет собой вид в разрезе сбоку части промышленной печи, показанной на фиг.3;
фиг.5 представляет собой вид в разрезе сверху части промышленной печи, в которой применяют способ согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг.1 показана на виде в разрезе сверху часть промышленной печи 100, в которой между противоположными соответствующими боковыми стенками 101 печи 100 подают материал 102, показанный на фиг.1 в качестве примера в виде металлической заготовки, в продольном направлении L с нагревом. На фиг.2 показана та же самая часть промышленной печи 100, но в разрезе на виде сбоку. На фиг.1 и 2 использованы одни и те же ссылочные позиции для обозначения одних и тех же элементов.
Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения часть печи, показанная на фиг.1, составляет одну из нескольких печных зон в промышленной печи 100, в этой показанной зоне является целью нагрев, который является насколько это возможно ровным по всей поверхности металлического материала 103. Для того чтобы достичь такого ровного нагрева, матрица из направленных вниз сводовых горелок 103 с направленными вниз факелами размещена с раскрывом над нагреваемым материалом.
Предпочтительно, чтобы сводовые горелки были горелками так называемого «плоскофакельного» типа, то есть чтобы они обеспечивали факелы плоской формы с большим углом распространения, что приводит к сниженному риску перегрева поверхности материала 102, при этом температурная однородность в пространстве над верхней поверхностью материала 102 становится высокой.
Сводовые горелки 103 приводят в действие с помощью твердого, жидкого или газообразного топлива, такого как натуральный газ, и окислителя. Окислителем может быть воздух или другой окислитель с содержанием кислорода самое большее 30 процентов объема.
Предпочтительно, чтобы сводовые горелки 103 были установлены в своде печи 100 и чтобы вертикальное расстояние между сводом и материалом 102 составляло от 1 до 3 метров, предпочтительно, от 1 до 2 метров.
Согласно настоящему изобретению сводовые горелки размещены по меньшей мере в два ряда, проходя в перпендикулярном направлении Т, которое соответствующим образом перпендикулярно продольному направлению L. На фиг.1 и 2 два таких иллюстративных ряда 105а, 105b показаны соответствующими пунктирными обозначениями. Предпочтительно, чтобы расстояние между двумя такими расположенными рядом рядами 105а, 105b сводовых горелок составляло от 1 до 3 метров.
Такой нагрев дает ровный нагрев по верхней поверхности материала 102, но имеет изначально упомянутые недостатки.
На фиг.3 и 4 показана, путем, соответствующим одной из фиг.1 и 2, соответственно в разрезе сверху и сбоку с использованием общих ссылочных позиций, промышленная печь 200 согласно настоящему изобретению. Печь 200 имеет боковые стенки 201 и связана с продольным направлением L, вдоль которого через печь 200 подают материал 202, одновременно нагреваемый матрицей из традиционных самих по себе сводовых горелок 203 с факелами 204, при этом горелки 203 являются горелками описанного в связи с фиг.1 и 2 типа и размещены по меньшей мере в два ряда 205а, 205b в перпендикулярном направлении Т, которое соответствующим образом перпендикулярно направлению L удлинения. Вышеприведенные расстояния между рядами горелок 205а, 205b и между материалом 202 и сводом действительны также для вариантов осуществления настоящего изобретения, проиллюстрированных на фиг.3-5.
Предпочтительно, чтобы сводовые горелки 203 были размещены по меньшей мере в три ряда, более предпочтительно по меньшей мере в пять рядов, наиболее предпочтительно по меньшей мере в семь рядов, причем каждый ряд содержит по меньшей мере четыре, более предпочтительно по меньшей мере шесть, наиболее предпочтительно по меньшей мере восемь, сводовых горелок. Размещение с таким множеством сводовых горелок приводит к значительным затратам для модификации каждой отдельной сводовой горелки для того, чтобы достичь повышенной эффективности и сниженных выбросов. Такая модификация, может, например, состоять в том, что каждую горелку модифицируют так, что она становится регенеративной, используя соответствующий рекуператор. Поскольку настоящий способ приводит к этим преимуществам значительно более эффективным образом, он является особенно предпочтительным в печах, имеющих большое количество сводовых горелок 203 в упомянутой матрице из горелок.
Согласно настоящему изобретению второй окислитель с содержанием кислорода по меньшей мере 85 вес. процентов по меньшей мере из одной фурмы 206 для такого окислителя размещен в боковой стене 201 печи 200.
Фурма 206 размещена для подачи второго окислителя во внутреннее нагретое пространство печи 200 в виде струи 207 второго окислителя с высокой скоростью. Согласно настоящему изобретению второй окислитель подают в виде струи 207 по меньшей мере со скоростью звука.
Кроме того, струя 207 направлена так, что она проходит в горизонтальной плоскости над верхней поверхностью материала 102 и, как следствие, между материалом 202 и внутренним сводом печи 200, также как между, и по существу параллельно, двумя последовательными и, следовательно, соседними рядами 205а, 205b сводовых горелок 203. То, что струя 207 проходит «в горизонтальной плоскости», следует понимать так, что она проходит по существу горизонтально, даже если ее направление может также иметь меньшую вертикальную составляющую. Важным является то, что струя 207 проходит вдоль пространства, которое имеется между материалом 202 и сводом.
Также предпочтительно, чтобы струя 207 была размещена, чтобы проходить параллельно с горизонтальной верхней поверхностью материала 202. В зависимости от типа материала, который подлежит нагреву, эта верхняя поверхность может иметь различные конфигурации, но в иллюстративном случае металлической заготовки или стеклянного расплава упомянутая верхняя поверхность будет по существу плоской и горизонтальной.
Кроме того, количество второго окислителя, которое подают в единицу времени, уравновешено с тем, чтобы кислород, подаваемый посредством второго окислителя, содержал по меньшей мере 50 вес. процентов всего кислорода, подаваемого в печь 200 в единицу времени, и чтобы требуемые стехиометрические условия были достигнуты в отношении количества кислорода по отношению к количеству топлива.
Подача такого второго окислителя с высокой концентрацией кислорода, высокой скоростью, а также между и вдоль двух рядов 205а, 205b сводовых горелок 203 приводит к некоторому числу преимуществ.
Во-первых, эффективность нагрева в обсуждаемой части печи 200 может быть увеличена, поскольку в атмосферу печи подают меньшее количество азота по сравнению с тем, что если окислитель с меньшими содержаниями кислорода, такой как, например, воздух, будет содержать большую долю полностью подаваемого окислителя. Таким образом, эффективность нагрева может быть повышена, одновременно сохраняя постоянным потребление топлива, что ведет к преимуществам, среди прочего, с точки зрения сохранения окружающей среды и экономии. В то же самое время отсутствует риск перегрева поверхности материала 202, поскольку второй окислитель, который вбрасывают с высокой скоростью, приводит к сильной турбулентности в печи, приводящей, в свою очередь, к увеличению общего объема пламени, одновременно снижаются пиковые температуры пламени.
То, что пиковые температуры пламени снижаются, также приводит к тому, что снижается выработка NOx, что является желательным. Было обнаружено, что относительное количество образовавшегося NOx, а также и CO2, сильно снижается в виде функции пропорции общего количества кислорода, который возникает из второго окислителя, до около 50 вес. процентов, в некоторых случаях до 70 вес. процентов, кислорода из второго окислителя.
Поскольку фурма 206 ориентирована так, что струя 207 проходит параллельно и между рядами 205а, 205b сводовых горелок 203, она может быть размещена так, что она только минимально нарушает обычную функцию сводовых горелок 203, что приводит к тому, что может поддерживаться хорошее распространение эффективности нагревания от этих сводовых горелок 203. В то же самое время могут быть использованы положительные эффекты возросшей турбулентности. Для того чтобы этого достичь, предпочтительно, чтобы угол распространения струи 207 составлял максимально 10º.
Кроме того, дополнительно может быть увеличена максимальная нагревательная мощность в зависимости от типа используемых сводовых горелок 203, не изменяя конструкции сводовых горелок 203. А именно во многих случаях можно увеличить количество топлива, подаваемое через сводовые горелки 203, и затем уравновесить это возросшее количество топлива по отношению к общему количеству подаваемого кислорода путем увеличения количества подаваемого в единицу времени второго окислителя. Как следствие сильной турбулентности, достигаемой струей 207, такая повышенная мощность не будет приводить к повышенному риску перегрева поверхности материала 202.
В настоящее время вышеописанное вбрасывание с высокой скоростью второго окислителя приводит к тому, что температурная однородность в объеме, который нагревается с помощью сводовых горелок 203 между верхней поверхностью материала 202 и внутренним сводом печи 200, повышается вследствие повышенной турбулентности в нем.
Кроме того, эти преимущества могут быть достигнуты с использованием только одной фурмы 206 для некоторого количества, такого как по меньшей мере пять, сводовых горелок 203. Установить такую фурму 206 является значительно менее дорого, чем модифицировать другими путями по меньшей мере пять сводовых горелок.
«Звуковая скорость» или «число Маха 1» будет в этом контексте истолкована как звуковая скорость во внутреннем пространстве печи 200 при преобладающей в нем температуре и составе газа. Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения второй окислитель подают с соответствующим значением со скоростью, по меньшей мере равной числу Маха 1,5. Такая высокая скорость вбрасывания будет приводить к так называемому беспламенному горению, во время которого весь объем пламени является очень большим, при этом пиковые температуры пламени являются очень низкими, при этом температурная однородность очень высока. Особенно предпочтительно использовать в отверстиях фурм 206 сопла Вентури.
Согласно особенно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения содержание кислорода во втором окислителе составляет по меньшей мере 95 вес. Процентов, и наиболее предпочтительно, чтобы он содержал промышленно чистый кислород. Это приводит к тому, что количество балласта азотного газа уменьшается, при этом, следовательно, эффективность повышается. Кроме того, струя 207 может быть сделана меньше и уже и с более точно контролируемым расширением объема, приводя, в свою очередь, к тому, что нарушения в работе сводовых горелок 203 могут быть минимизированы.
Кроме того, предпочтительно, чтобы подаваемое в единицу времени количество второго окислителя было уравновешено с тем, чтобы кислород, подаваемый посредством второго окислителя, содержал по меньшей мере 60% полностью подаваемого в единицу времени в печь 200 кислорода.
В предпочтительном случае, когда по меньшей мере одна или некоторое число, наиболее предпочтительно все, сводовые горелки 203 являются традиционными горелками, приводимыми в действие с помощью относительно низкого содержания кислорода, такими как традиционные воздушные горелки, предпочтительно, чтобы эти горелки охлаждались воздухом. В этом случае также является предпочтительным, чтобы поток воздуха через затронутые сводовые горелки 203, наиболее предпочтительно все охлаждаемые воздухом сводовые горелки 203 в матрице, во время работы при вбрасывании второго окислителя, были установлены на возможно наиболее низком уровне, при котором еще возможно наиболее отвечающее требованиям охлаждение сводовых горелок 203, при этом также предпочтительно, чтобы количество подаваемого второго окислителя регулировалось так, чтобы в печи 200 было достигнуто требуемое общее стехиометрическое равновесие. Возможный наиболее низкий уровень подачи воздуха для наиболее отвечающего требованиям охлаждения обычно будет зависеть от конструкционных деталей обсуждаемых сводовых горелок, охлаждаемых воздухом, и от других рабочих условий, но такое регулирование подачи воздуха ведет в то же самое время к возможности повысить преимущества изобретения, поскольку не требуется модификации существующих сводовых горелок 203, охлаждаемых воздухом.
Предпочтительно, чтобы фурма 206 раскрывалась между материалом 202 и внутренним сводом печи 200 на вертикальном расстоянии В от самой высокой точки верхней поверхности материала 202, между 40% и 70%, более предпочтительно между 50% и 60%, самого маленького вертикального расстояния А между материалом 202 и внутренним сводом печи 200. Расположение слишком далеко вверх по направлению к внутреннему своду будет приводить к тому, что факелы сводовых горелок 203 будут мешать больше, чем это необходимо, тепловой энергии от подачи второго окислителя дальше в атмосфере печи, чем это требуется, также как струе 207, которая будет вытягиваться к своду печи. Слишком низкое расположение будет приводить к риску опасного окисления верхней поверхности материала 202. Было доказано, что указанный интервал является идеальным для того, чтобы избежать этих проблем во время применения настоящего изобретения в традиционных печах.
Как показано на фиг.3 и 4, соответствующие фурмы 206 для второго окислителя установлены в стенках печи 201 и размещены для подачи соответствующих струй 207 второго окислителя во все пространства между рядами сводовых горелок 203 в матрице из таких горелок. Такое размещение является предпочтительным, но не необходимым. Преимущества изобретения будут увеличиваться до соответствующей степени, даже если подобные фурмы 206 установлены только для подачи струй окислителя 207 только между одной определенной парой 205а, 205b рядов сводовых горелок 203 или только между некоторым количеством подобных пар.
Кроме того, на фиг.3 и 4 проиллюстрирован вариант осуществления настоящего изобретения, который является предпочтительным, когда печь 200 составляет по меньшей мере 8 метров в ширину в направлении, которое параллельно рядам 205а, 205b сводовых горелок 203. В этом случае, таким образом, является предпочтительным, чтобы соответствующая фурма 208а, 208b была размещена для подачи вышеописанным путем второго окислителя из соответствующего отверстия фурмы, размещенного с любой стороны печи 200, противоположной другой стороне, так что соответствующие струи второго окислителя проходят параллельно, но в противоположных направлениях друг к другу. В этом случае окислитель, таким образом, подают из двух противоположных направлений к одному и тому же пространству между двумя соседними рядами 205а, 205b сводовых горелок 203. Даже если расстояние между соответствующими отверстиями этих противолежащих фурм 208а, 208b в этом случае составляет по меньшей мере около 8 метров, могут быть достигнуты хорошие эффекты по существу вдоль всего пространства между рядами 205а, 205b.
C другой стороны, на фиг.5 показан на виде, соответствующем и подобном одному из показанных на фиг.3 видов, предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения для промышленной печи 300, которая составляет самое большое 10 метров в ширину в направлении, параллельном рядам 305а, 305b сводовых горелок 303 в матрице. Печь 300 содержит боковые стенки 301, при этом материал 302, подлежащий нагреву с использованием сводовых горелок 303, подают в продольном направлении L. Ряды 305а, 305b проходят в перпендикулярном направлении Т, соответствующим образом перпендикулярном продольному направлению L. Другой окислитель подают в виде высокоскоростных струй 307 через фурмы 306, которые все подобны тем, что были описаны выше в связи с фиг.3 и 4.
В этом случае предпочтительно, чтобы несколько соответствующих фурм 308а, 308b для второго окислителя были размещены для подачи вышеописанным образом второго окислителя из соответствующих отверстий, размещенных на любых сторонах печи 300, и так, что соответствующие струи второго окислителя подают в различных, противоположных направлениях вдоль рядов 305а, 305b сводовых горелок 303 в различные соответствующие пространства между подобными рядами. На фиг.5 струи 307 размещены в одном направлении в каждом другом пространстве между рядами 305а, 305b и в противоположном направлении в других пространствах, даже если другие размещения также возможны. Предпочтительно фурмы 306 в этом случае размещены так, что в печи 300 для второго окислителя возникает циркуляция по замкнутому контуру, вдоль различных пространств между рядами 305а, 305b из-за противоположной ориентации различных фурм 306. Здесь выражение «циркуляция по замкнутому контуру» обозначает циркуляцию, запускаемую с помощью кинетической энергии различных струй 307 второго окислителя, приводящую по меньшей мере к замкнутому контуру циркуляции газов. Для того чтобы достичь такого циркуляционного контура, предпочтительно, чтобы матрица содержала по меньшей мере три ряда сводовых горелок 303. Такая циркуляция приводит к отвечающей соответствующим требованиям тепловой однородности, даже в относительно малых промышленных печах.
Согласно особенно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения изобретение применяют в существующей промышленной печи 100 для того, чтобы повысить эффективность и температурную однородность, а также чтобы снизить количество образующихся NOx и CO2 во время ее работы. Промышленная печь 100 тогда содержит, как описано выше, матрицу из традиционных, запускаемых с помощью воздуха сводовых горелок 103, которые на начальном этапе дополняют по меньшей мере одной фурмой 206, 306 для второго окислителя с высоким содержанием кислорода и высокой скоростью, как описано выше. Количество подаваемого воздуха и второго окислителя затем уравновешивают во время работы для того, чтобы достичь вышеописанным путем повышенной стехиометрической смеси окислителя и топлива. Это создает эффективный путь для достижения преимуществ настоящего изобретения.
Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения на первом этапе матрицу из существующих воздушных сводовых горелок 103 дополняют одной или несколькими фурмами 206, 306 согласно вышесказанному и после этого количество топлива, подаваемого в единицу времени через воздушные горелки 103, регулируют, если необходимо, в сочетании с увеличением общего количества подаваемого в единицу времени кислорода, чтобы достичь стехиометрического равновесия. Это предполагает, что сводовые горелки 103 являются горелками типа, который позволяет увеличивать подачу топлива и достигать того, что максимальная эффективность нагрева в печи 200, 300 возрастает по сравнению с традиционным случаем без риска перегрева поверхности материала 202, 302.
Выше были описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения. Однако для специалиста очевидно, что в описанных вариантах осуществления настоящего изобретения могут быть выполнены многие изменения, не выходя за рамки сущности изобретения.
Например, нет необходимости, чтобы ряды сводовых горелок в матрице были перпендикулярны направлению перемещения материала в печи. Они также могут быть по существу, например, параллельны направлению перемещения или размещены под непрямым углом относительно него. В этом случае фурмы для второго окислителя могут быть размещены в одном коротком конце печи или любым другим подходящим путем для того, чтобы достичь вышеописанных целей.
Таким образом, изобретение не ограничено описанными выше вариантами осуществления настоящего изобретения и может быть изменено в пределах объема приложенной формулы изобретения.

Claims (11)

1. Способ нагрева материала (202; 302) в промышленной печи (200; 300), внутреннее пространство которой нагревают с помощью матрицы из направленных вниз сводовых горелок (203; 303), расположенных по меньшей мере в два ряда (205а, 205b; 305а, 305b) в своде промышленной печи (200; 300), причем сводовые горелки (203; 303) приводят в действие с помощью топлива и первого окислителя для нагрева материала (202; 302) во внутреннем пространстве печи (200; 300), отличающийся тем, что в боковой стенке (201; 301) печи (200; 300) располагают по меньшей мере одну фурму (206; 306), при этом во внутреннее пространство печи (200; 300) через фурму (206; 306) подают второй окислитель с содержанием кислорода по меньшей мере 85 вес.% со скоростью звука или выше в виде струи (207; 307) второго окислителя, при этом обеспечивают прохождение струи (207; 307) второго окислителя в горизонтальной плоскости над материалом (202; 302), между и по существу параллельно двум последовательным рядам (205а, 205b; 305а, 305b) сводовых горелок (203; 303), при этом количество второго окислителя, подаваемое в единицу времени, уравновешивают так, что кислород, который подают посредством второго окислителя, составляет по меньшей мере 50 вес.% от всего подаваемого в единицу времени в печь (200; 300) кислорода.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что второй окислитель подают со скоростью, по меньшей мере равной числу Маха 1,5.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержание кислорода во втором окислителе составляет по меньшей мере 95 вес.%.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что количество второго окислителя, подаваемого в единицу времени, уравновешивают так, что кислород, который подают посредством второго окислителя, составляет по меньшей мере 70 вес.% от всего подаваемого в единицу времени в печь (200; 300) кислорода.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что первым окислителем является воздух.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что сводовые горелки (203; 303) охлаждают воздухом, при этом поток воздуха через сводовые горелки (203; 303) регулируют до уровня, при котором еще возможно достаточное охлаждение сводовых горелок (203; 303), при этом количество подаваемого второго окислителя регулируют так, что в печи (200; 300) достигают требуемого общего стехиометрического равновесия.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что матрица из сводовых горелок (203; 303) содержит по меньшей мере три ряда, каждый из которых включает по меньшей мере четыре сводовые горелки.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что фурму (206; 306) размещают на высоте вдоль стенки (201; 301) печи между верхней поверхностью материала (202; 302) и внутренним сводом печи (200; 300), на вертикальном расстоянии от самой высокой точки верхней поверхности материала (202; 302) между 50% и 60% от наименьшего вертикального расстояния между материалом (202; 302) и внутренним сводом печи (200; 300).
9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что используют печь (200), выполненную по меньшей мере восьми метров в ширину в направлении (Т), параллельном рядам (205а, 205b) сводовых горелок (203), при этом по меньшей мере одну фурму (208а, 208b) для второго окислителя располагают с возможностью подачи второго окислителя из соответствующего отверстия, расположенного с любой из сторон печи (200), противоположных друг другу, так что соответствующие струи (207) второго окислителя являются параллельными и при этом направлены противоположно друг к другу.
10. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что матрицу из сводовых горелок (303) выполняют содержащей по меньшей мере три ряда, при этом используют печь (300), выполненную не более десяти метров в ширину в направлении, параллельном рядам (305а, 305b) сводовых горелок (303), при этом несколько соответствующих фурм (308а, 309b) для второго окислителя располагают с возможностью подачи второго окислителя из соответствующих нескольких отверстий, расположенных на любой из сторон печи (300), и так, что соответствующие струи (307) второго окислителя подают в различных противоположных направлениях друг к другу вдоль рядов сводовых горелок (303) в соответствующие пространства между такими рядами, которые обеспечивают циркуляцию второго окислителя по замкнутому контуру из-за противоположной ориентации друг к другу фурм (308а, 308b).
11. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что угол распространения струи второго окислителя выбирают 10° или меньше.
RU2011139725/02A 2010-09-30 2011-09-29 Способ для применения при осуществлении сжигания в промышленной печи RU2593878C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE051019-6 2010-09-30
SE1051019A SE535197C2 (sv) 2010-09-30 2010-09-30 Förfarande vid förbränning i en industriugn
SE1051019-6 2010-09-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011139725A RU2011139725A (ru) 2013-04-10
RU2593878C2 true RU2593878C2 (ru) 2016-08-10

Family

ID=43638604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139725/02A RU2593878C2 (ru) 2010-09-30 2011-09-29 Способ для применения при осуществлении сжигания в промышленной печи

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9689614B2 (ru)
EP (1) EP2437019B1 (ru)
JP (1) JP5959173B2 (ru)
KR (1) KR101810553B1 (ru)
CN (1) CN102444907B (ru)
AU (1) AU2011226828B2 (ru)
BR (1) BRPI1106933A2 (ru)
DK (1) DK2437019T3 (ru)
ES (1) ES2399812T3 (ru)
PL (1) PL2437019T3 (ru)
RU (1) RU2593878C2 (ru)
SE (1) SE535197C2 (ru)
UA (1) UA111701C2 (ru)
ZA (1) ZA201107141B (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE535197C2 (sv) * 2010-09-30 2012-05-15 Linde Ag Förfarande vid förbränning i en industriugn
US20150168067A1 (en) * 2013-12-12 2015-06-18 Rudiger Eichler Method for heating a metal material in an industrial furnace
EP2891859A1 (en) * 2013-12-12 2015-07-08 Linde Aktiengesellschaft Method for heating a metal material in an industrial furnace
ES2770856T3 (es) * 2017-06-06 2020-07-03 Linde Gmbh Método y dispositivo para calentar un horno
CN110332531B (zh) * 2019-06-01 2021-02-02 中山市思源电器有限公司 一种设置二次空气导风装置的燃气燃烧器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU377355A1 (ru) * 1971-03-04 1977-12-05 Центральный Научно-Исследовательский Институт Технологии Машиностроения Проходной газовой печи безокислительного нагрева
SU971898A1 (ru) * 1981-04-03 1982-11-07 Институт газа АН УССР Способ нагрева спекаемого материала и устройство дл его осуществлени
DE3406956A1 (de) * 1984-02-25 1985-08-29 Messer Griesheim Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zur herstellung von ziegeln aus kohlenstoffhaltigem ton
US6350118B1 (en) * 1994-06-08 2002-02-26 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Combustion assembly for a furnace and method of use

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2018956A (en) * 1933-04-26 1935-10-29 Surface Combustion Corp Apparatus for firing furnaces with heavy fuel oil
US3091446A (en) * 1962-02-19 1963-05-28 Union Carbide Corp Method for the heating of industrial furnaces
JPS54231A (en) * 1977-06-03 1979-01-05 Nippon Steel Corp Tow-stage combustion-roof buener
DE3865493D1 (de) * 1987-04-16 1991-11-21 Italimpianti Erwaermungsofen mit rotierende flammen erzeugenden brennern fuer brammen und bloecke.
JPH07233935A (ja) * 1994-02-23 1995-09-05 Nippon Steel Corp 連続加熱装置
US6481998B2 (en) * 1995-06-07 2002-11-19 Ge Energy And Environmental Research Corporation High velocity reburn fuel injector
FR2784449B1 (fr) * 1998-10-13 2000-12-29 Stein Heurtey Bruleur a combustible fluide notamment pour fours de rechauffage de produits siderurgiques
US6126438A (en) * 1999-06-23 2000-10-03 American Air Liquide Preheated fuel and oxidant combustion burner
US6705117B2 (en) * 1999-08-16 2004-03-16 The Boc Group, Inc. Method of heating a glass melting furnace using a roof mounted, staged combustion oxygen-fuel burner
US6519973B1 (en) * 2000-03-23 2003-02-18 Air Products And Chemicals, Inc. Glass melting process and furnace therefor with oxy-fuel combustion over melting zone and air-fuel combustion over fining zone
US6685464B2 (en) * 2001-03-28 2004-02-03 L'Air Liquide - Societe Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude High velocity injection of enriched oxygen gas having low amount of oxygen enrichment
FR2823290B1 (fr) * 2001-04-06 2006-08-18 Air Liquide Procede de combustion comportant des injections separees de combustible et d oxydant et ensemble bruleur pour la mise en oeuvre de ce procede
US6722161B2 (en) * 2001-05-03 2004-04-20 The Boc Group, Inc. Rapid glass melting or premelting
SE0202836D0 (sv) * 2002-09-25 2002-09-25 Linde Ag Method and apparatus for heat treatment
SE528808C2 (sv) * 2004-09-15 2007-02-20 Aga Ab Förfarande vid förbränning, jämte brännare
US7766649B2 (en) * 2005-03-07 2010-08-03 Gas Technology Institute Multi-ported, internally recuperated burners for direct flame impingement heating applications
SE529467C2 (sv) * 2005-06-14 2007-08-14 Aga Ab Tätning för brännare
US7686611B2 (en) * 2005-11-03 2010-03-30 Air Products And Chemicals, Inc. Flame straightening in a furnace
KR200430405Y1 (ko) * 2006-01-10 2006-11-10 주식회사 지파이어 고점도 연료를 위한 공냉식 버너장치
RU2009110772A (ru) * 2006-08-25 2010-09-27 Линде, Инк. (Us) Нагнетание кислорода через крышу или свод стеклоплавильной печи
SE532339C2 (sv) * 2007-12-10 2009-12-15 Aga Ab Förfarande och anordning vid brännare
SE532338C2 (sv) * 2008-04-22 2009-12-15 Aga Ab Förfarande samt anordning för förbränning av bränsle i fast fas
JP5231865B2 (ja) * 2008-05-20 2013-07-10 大阪瓦斯株式会社 加熱炉用の燃焼装置
US7959892B2 (en) * 2008-06-18 2011-06-14 Praxair Technology, Inc. Reduction of CO and NOx in full burn regenerator flue gas
SE535197C2 (sv) * 2010-09-30 2012-05-15 Linde Ag Förfarande vid förbränning i en industriugn
BR112013022745A2 (pt) * 2011-03-10 2019-09-24 Air Prod & Chem arranjo de queimador de oxi-combustível, sistema de combustão de oxi-combustível, e método para produzir uma chama de oxi-combustível achatada

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU377355A1 (ru) * 1971-03-04 1977-12-05 Центральный Научно-Исследовательский Институт Технологии Машиностроения Проходной газовой печи безокислительного нагрева
SU971898A1 (ru) * 1981-04-03 1982-11-07 Институт газа АН УССР Способ нагрева спекаемого материала и устройство дл его осуществлени
DE3406956A1 (de) * 1984-02-25 1985-08-29 Messer Griesheim Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zur herstellung von ziegeln aus kohlenstoffhaltigem ton
US6350118B1 (en) * 1994-06-08 2002-02-26 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Combustion assembly for a furnace and method of use

Also Published As

Publication number Publication date
ES2399812T3 (es) 2013-04-03
AU2011226828A1 (en) 2012-04-19
BRPI1106933A2 (pt) 2015-06-02
RU2011139725A (ru) 2013-04-10
SE1051019A1 (sv) 2012-03-31
CN102444907A (zh) 2012-05-09
DK2437019T3 (da) 2013-03-04
KR101810553B1 (ko) 2017-12-19
EP2437019A1 (en) 2012-04-04
SE535197C2 (sv) 2012-05-15
JP5959173B2 (ja) 2016-08-02
ZA201107141B (en) 2012-06-27
PL2437019T3 (pl) 2013-04-30
AU2011226828B2 (en) 2014-04-24
US9689614B2 (en) 2017-06-27
CN102444907B (zh) 2015-07-29
KR20120034050A (ko) 2012-04-09
JP2012078082A (ja) 2012-04-19
EP2437019B1 (en) 2012-12-12
US20120082946A1 (en) 2012-04-05
UA111701C2 (uk) 2016-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6077072A (en) Prefferential oxygen firing system for counter-current mineral calcining
RU2593878C2 (ru) Способ для применения при осуществлении сжигания в промышленной печи
RU2394186C2 (ru) Горелка для сжигания топлива (варианты), способ сжигания топлива с окислителем (варианты) и способ плавки стекла
ES2312201T3 (es) Combustion de oxigteno-combustible para reducir emisiones de nox en hornos de alta temperatura.
KR20010050066A (ko) 유리 용융로내에서의 배치 재료 용융 방법
JP2004526656A5 (ru)
KR100297031B1 (ko) 직화로에서알루미늄장입물을용융시키는방법
JP5769796B2 (ja) ピット炉における温度均一性を高める方法
EP2566991B1 (en) Method for increasing the temperature homogeneity in a pit furnace
JP7070526B2 (ja) 焼結機点火炉の点火方法
CN116398878B (zh) 一种用于轧钢加热炉的组合式全氧燃烧系统及其燃烧方法
KR100920805B1 (ko) 평면 화염 연소기
UA50992A (ru) Конвертор с боковыми фурмами

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190930